ZHCAC57A February 2023 – February 2023 LMP7704-SP
LMP7704-SP 可应对 2 至 85MeV-cm2/mg 之间的 SET。表 6-2 列出了用于测试的离子。该器件是在室温下以缓冲器配置进行测试的,有四种不同的设置,如表 6-1 所示。所有 SET 照射行程均使用了 104 离子/s-cm2 的注量率。本报告中所讨论的 SET 被定义为输出电压超过预期输出 5% 的窗口触发值。测试过程中观察到正负翻转。
配置 | 增益 | 电源 (±V) | 输入 (V) | 预期输出 (V) | 触发窗口 (V) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
1.35 |
1 |
1 |
0.95–1.05 |
2 |
6 |
2 |
2 |
1.9–2.1 |
|
3 |
10 |
1.35 |
0.1 |
1 |
0.95–1.05 |
4 |
6 |
0.2 |
2 |
1.9–2.1 |
LETEFF (MeV-cm2/mg) | 离子 | 角度(度) |
---|---|---|
85 |
Ho |
25.5 |
75 |
Ho |
0 |
72 |
Pr |
25.5 |
65 |
Pr |
0 |
54 |
Ag |
25.5 |
48 |
Ag |
0 |
23 |
Cu |
25.5 |
9 |
Ar |
0 |
2 |
Ne |
0 |
在重离子照射行程中观察到的事件数显示在表 6-3 至表 6-6 中。在重离子照射行程期间,所有四个通道都受到监控。LMP7704-SP 经过测试,具有 106 至 2 × 106 离子/cm2 的通量范围。
LETEFF (MeV-cm2/mg) |
通量 (离子/cm2) |
Ch1 |
Ch2 |
Ch3 |
Ch4 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件百分比 |
截面 (cm2) |
事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | ||
85 |
9.96E+05 |
28 |
2.81E-05 |
252 |
2.53E-04 |
248 |
2.49E-04 |
45 |
4.52E-05 |
75 |
1.00E+06 |
20 |
2.00E-05 |
248 |
2.48E-04 |
194 |
1.94E-04 |
40 |
4.00E-05 |
72 |
1.01E+06 |
23 |
2.29E-05 |
17 |
1.69E-05 |
4 |
3.98E-06 |
4 |
3.98E-06 |
65 |
9.70E+05 |
18 |
1.86E-05 |
13 |
1.34E-05 |
6 |
6.19E-06 |
20 |
2.06E-05 |
54 |
2.00E+06 |
20 |
1.00E-05 |
17 |
8.52E-06 |
7 |
3.51E-06 |
26 |
1.30E-05 |
48 |
1.99E+06 |
16 |
8.04E-06 |
14 |
7.04E-06 |
10 |
5.03E-06 |
17 |
8.54E-06 |
23 |
2.00E+06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
1 |
4.99E-07 |
9 |
1.99E+06 |
1 |
5.03E-07 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
1 |
5.03E-07 |
2 |
2.00E+06 |
1 |
5.00E-07 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
2 |
1.00E-06 |
LETEFF (MeV-cm2/mg) |
通量 (离子/cm2) |
Ch1 |
Ch2 |
Ch3 |
Ch4 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | ||
85 |
1.00E+06 |
14 |
1.40E-06 |
67 |
6.70E-05 |
41 |
4.10E-05 |
28 |
2.80E-05 |
75 |
1.00E+06 |
16 |
1.60E-06 |
53 |
5.30E-05 |
59 |
5.90E-05 |
11 |
1.10E-05 |
72 |
1.00E+06 |
14 |
1.40E-06 |
15 |
1.50E-05 |
10 |
9.97E-06 |
13 |
1.30E-05 |
65 |
9.80E+05 |
13 |
1.33E-05 |
11 |
1.12E-05 |
20 |
2.04E-05 |
12 |
1.22E-05 |
54 |
2.00E+06 |
21 |
1.05E-05 |
17 |
8.50E-06 |
16 |
8.00E-06 |
18 |
9.00E-06 |
48 |
2.00E+06 |
21 |
1.05E-05 |
24 |
1.20E-05 |
10 |
5.00E-06 |
18 |
9.00E-06 |
23 |
2.00E+06 |
2 |
1.00E-06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
6 |
3.01E-06 |
9 |
1.99E+06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
2 |
1.99E+06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
LETEFF (MeV-cm2/mg) |
通量 (离子/cm2) |
Ch1 |
Ch2 |
Ch3 |
Ch4 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件百分比 |
截面 (cm2) |
事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | ||
85 |
1.01E+06 |
253 |
2.50E-04 |
214 |
2.12E-04 |
187 |
1.85E-04 |
288 |
2.85E-04 |
75 |
9.99E+05 |
175 |
1.75E-04 |
200 |
2.00E-04 |
145 |
1.45E-04 |
211 |
2.11E-04 |
72 |
9.68E+05 |
153 |
1.58E-04 |
154 |
1.59E-04 |
113 |
1.17E-04 |
209 |
2.16E-04 |
65 |
1.00E+06 |
101 |
1.01E-04 |
95 |
9.50E-05 |
72 |
7.20E-05 |
163 |
1.63E-04 |
54 |
2.00E+06 |
74 |
3.70E-05 |
81 |
4.05E-05 |
45 |
2.25E-05 |
124 |
6.20E-05 |
48 |
2.00E+06 |
61 |
3.06E-05 |
53 |
2.66E-05 |
32 |
1.60E-05 |
100 |
5.01E-05 |
23 |
2.00E+06 |
8 |
4.00E-06 |
15 |
7.50E-06 |
1 |
5.00E-07 |
21 |
1.05E-05 |
9 |
1.99E+06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
2 |
1.01E-06 |
2 |
1.99E+06 |
0 |
00.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
LETEFF (MeV-cm2/mg) |
通量 (离子/cm2) |
Ch1 |
Ch2 |
Ch3 |
Ch4 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件百分比 |
截面 (cm2) |
事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | 事件百分比 | 截面 (cm2) | ||
85 |
1.03E+06 |
22 |
2.14E-05 |
32 |
3.11E-05 |
20 |
1.94E-05 |
38 |
3.69E-05 |
75 |
9.97E+05 |
27 |
2.71E-05 |
20 |
2.01E-05 |
27 |
2.71E-05 |
34 |
3.41E-05 |
72 |
1.20E+06 |
22 |
1.83E-05 |
19 |
1.58E-05 |
24 |
1.99E-05 |
35 |
2.91E-05 |
65 |
1.00E+06 |
19 |
1.90E-05 |
14 |
1.40E-05 |
27 |
2.70E-05 |
30 |
3.00E-05 |
54 |
2.00E+06 |
31 |
1.55E-05 |
19 |
9.51E-06 |
38 |
1.90E-05 |
65 |
3.25E-05 |
48 |
2.00E+06 |
27 |
1.35E-05 |
19 |
9.50E-06 |
21 |
1.05E-05 |
27 |
1.35E-05 |
23 |
2.00E+06 |
2 |
1.00E-06 |
0 |
0.00E+00 |
1 |
5.00E-07 |
2 |
1.00E-06 |
9 |
2.00E+06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
2 |
1.00E-06 |
2 |
1.99E+06 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
0 |
0.00E+00 |
图 6-1 至图 6-8 显示了每种测试配置在 85MeV-cm2/mg 条件下的最坏情况正负瞬变。重要的是,未观察到达到电源电压电平的 SET。
当使用 VS = ±1.35V、增益 = 1 进行测试时,最坏情况的正瞬变发生在通道 2 上并达到 1.189V 的峰值。该事件持续了 1.2µs。最坏情况的负瞬变发生在通道 1 上,达到 0.79V 的峰值。该事件持续了 0.39µs。
当使用 VS = ±6V、增益 = 1 进行测试时,最坏情况的正瞬变发生在通道 2 上并达到 2.34V 的峰值。该事件持续了 0.81µs。最坏情况的负瞬变发生在通道 4 上,达到 1.62V 的峰值。该事件持续了 0.39µs。
当使用 VS = ±1.35V、增益 = 10 进行测试时,最坏情况的正瞬变发生在通道 3 上并达到 1.2V 的峰值。该事件持续了 1.44µs。最坏情况的负瞬变发生在通道 4 上,达到 0.72V 的峰值。该事件持续了 1.43µs。
当使用 VS = ±6V、增益 = 10 进行测试时,最坏情况的正瞬变发生在通道 4 上并达到 2.56V 的峰值。该事件持续了 0.32µs。最坏情况的负瞬变发生在通道 1 上,达到 1.7V 的峰值。该事件持续了 2µs。
图 6-13 至图 6-28 显示了针对每个通道 SET 测试期间使用的不同运行模式的 SET 截面图与 LET 关系图。在较低的 LET 下,发生的瞬态事件极少 (≤2),导致不同通道的起始时间不同。这会导致每个通道的截面图看起来不同。